Bild

RC-LED

Till produktsidan


RC-LED

Beskrivning:
Denna styrkrets är avsedd att styra lysdioder på en flygmaskin och ansluts till en ledig kanal på mottagaren. Manövrering sker med en två eller treläges brytare på sändaren. Kretsen har tre utgångar och hur dessa utgångar beter sig kan väljas med en bygel. För att få maximal flexibilitet i val av lysdioder, ljusstyrka och placering följer inga lysdioder eller motstånd med kretsen, utan dessa väljer du själv. Valda lysdioder och motstånd kopplas till kretsen med en stiftlist (medföljer).

Mode1: Flyg (bygeln i nedre läget)
Utgång 1 = Positionsljus
  Från om brytaren står i ena ändläget.
  Till om brytaren står i mittläge eller andra ändläget.
Utgång 2 = Antikollisionsljus
  Från om brytaren står i ena ändläget.
  Blinkar till ca en gång per sekund om brytaren står i mittläge eller andra ändläget.
Utgång 3 = Landningsljus
  Från om brytaren står i ena ändläget eller i mittläge.
  Till om brytaren står i andra ändläget.
 
Mode2: Kulsprutor (bygeln i övre läget)
Utgång 1 = Kulspruta1
  Från om brytaren står i ena ändläget eller i mittenläge.
  Blinkar snabbt om brytaren står i andra ändläget.
Utgång 2 = Kulspruta2
  Från om brytaren står i ena ändläget eller i mittenläge.
  Blinkar snabbt (men med annan frekvens än kulspruta1) om brytaren står i andra ändläget.
Utgång 3 = Kulspruta3
  Blinkar snabbt om brytaren står i ena ändläget.
  Från om brytaren står i mittläge eller andra ändläget.

Mode3: Belysning (bygeln bortplockad)
I mode3 är alla utgångar avslagna med brytaren i ena ändläget.
I brytarens mittläge är en utgång i taget aktiv i ca en halv sekund för att få en "rinnande ljus" effekt. I brytarens andra ändläge är alla utgångar aktiverade samtidigt.

Inkoppling:
Börja med att fundera på vilka typer av lysdioder du vill använda och hur de ska placeras i flygmaskinen. Det finns lysdioder av nästan alla former och färger att välja bland, men ett par saker bör man tänka på:

Lysdiodens framspänningsfall , dvs hur många volt behövs för att tända dioden, bör vara under 3.7 volt för att kretsen ska kunna driva ström genom den.

Lysdiodens styrka, dvs hur starkt lyser dioden vid en viss ström, bestämmer tillsammans med motståndets värde hur starkt ljuset blir.

Lysdiodens strålvinkel, dvs hur många grader sprids ljuset från dioden, är intressant beroende på placeringen. Ett positionsljus vill man se från flera håll, medan ett landningsljus endast behöver lysa framåt.

Nästa steg är att välja inkoppling. Denna beror helt på hur du vill ha det, men nedan följer ett par exempel.
Exempel 1
Exempel 1: Kulsprutor. D1 och D2 är kraftiga gula lysdioder.

Exempel 2
Exempel 2: Belysning. D1-D18är svaga röda dioder med lågt framspänningsfall.

Exempel 3
Exempel 3: Flygplan. D1 och D2 sitter som positionsljus i vingspetsarna, D3 är antikollisionsljus och D4 och D5 används som landningsljus.

Exempel 4
Exempel 4: Flygplan. Lika exempel 3, men i stället för D4 och D5 har man använt två 4.5V lampor som drivs med ett extra 9V batteri via transistorn T1.


Till sist är det dags att välja motståndsvärden. Beräkna värdet så här:

R = ( Vbatt - Vf ) / Iut

Där R är motståndets värde, Vbatt är nominell batterispänning, Vf är diodens framspänningsfall och Iut är tillåten ström.

För exempel 1 ovan gäller följande:
Nominell batterispänning = 4.8V
Lysdiodens framspänningsfall = 2.1V
Tillåten ström = 20mA = 0.02A

Beräkningen blir då: R1 = (4.8 - 2.1) / 0.02 dvs R1 = 135 Ohm. Detta är ett lite udda värde, så för enkelhetens skull väljs då närmsta högre värde i E12 skalan, 150 Ohm, till både R1 och R2.

För exempel 2 ovan gäller följande:
Nominell batterispänning = 4.8V
Lysdiodens framspänningsfall = 1.7V
Tillåten ström = 20mA = 0.02A

Beräkningen ser då ut så här: R1 = (4.8 - 1.7 - 1.7 ) / 0.02 dvs R1 = 70 Ohm. Närmsta högre värde i E12 skalan, 82 Ohm, väljs.


I exempel 3 blandas en rad olika diodtyper vilket kräver lite funderande, speciellt om de ska lysa med samma ljusstyrka. I exemplet ska den röda D1 lysa lika starkt som den gröna D2, trots att D2 är svagare. Alltså måste mera ström flyta genom D2 än genom D1 för att få önskat resultat. I detta fall är den röda dioden D1 1.5 gånger så stark som den gröna D2.
Nominell batterispänning = 4.8V
Lysdiodens framspänningsfall D1 = 1.8V, D2 = 2.2V, D3 D4 D5 = 3.6V
Strömmen genom R2 ska vara 1.5 gånger så stor som genom R1, men eftersom båda dioderna sitter på samma utgång får den totala strömmen inte överstiga 20mA. Därför väljs strömmen genom R1 till 8mA och strömmen genom R2 till 12mA ( 8 + 12 = 20 ).


R1 = ( 4.8 - 1.8 ) / 0.008 = 375, E12 skalans 390 Ohm väljs
R2 = ( 4.8 - 2.2 ) / 0.012 =  216.7, E12 skalans 220 Ohm väljs
R3 = R4 = ( 4.8 - 3.6 ) / 0.02 = 60, E12 skalans 68 Ohm väljs

Exempel 4 är identiskt med exempel 3 förutom att D4 och D5 ersatts med lampor som drivs via ett separat batteri. I detta fall är R4 endast ett basmotstånd som bör vara mellan 5-10kOhm. Till T1 kan man använda vilken NPN transistor som helst som klarar lampornas strömförbrukning, tex BC337.

Tekniska data:
Vikt ca 4g
Dimensioner exklusive kabel B x H x L ca 12 x 6 x 42mm
Max ström/utgång 20mA
Drivspänning 4 - 6V
Strömförbrukning i vila ca 0.5mA
Kabel 25cm med JR kontakt som passar de flesta märken (Hitec, Futaba, JR med flera)